Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Benzer belgeler
Biyomedikal Sistemler Dersi. Örnek Kısa Sınav Soruları (Toplam 123 Soru) Ultrasonografik Sistemler (30 Soru)

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik AD.

Radyoaktif Çekirdekler

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

TEMEL MRG FİZİĞİ. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU TOMOGRAFİ PET- MR

Radyolojik Teknikler - I MRG

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ TIP UYGULAMARI

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

SPECT/BT MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON

ELEKTROMANYETİK İ ALANLAR. Prof. Dr. M. Tunaya KALKAN İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Bölüm 7 Radyasyon Güvenliği. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU GAMMA KAMERA

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

MEHMET FEVZİ BALIKÇI

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME

19/11/2015 RADYASYONUN DETEKSİYONU

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Güz Dönemi (2. Dönem) Hizmet İçi Eğitim Programı

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

RADYASYON DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİ

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

KARKAS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

X-Işınları. Numan Akdoğan. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Sabit gridler X-ışını ekspojuru sırasında hareket etmediklerinden film üzerinde çok ince de olsa çizgilenmelere yol açarlar. Bu olumsuzluğun önüne

FİZ217 TİTREŞİMLER VE DALGALAR DERSİNİN 2. ARA SINAV SORU CEVAPLARI

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Geçen Süre/Yarı ömür. İlk madde miktarı. Kalan madde miktarı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

XX--ış ı ınlar ı ı Tı T bbi Görüntülemenin Başlangıcı W.Konrad Roentgen

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

12. SINIF KONU ANLATIMLI

SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ

X-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging)

Bölüm 4 Nükleer Fiziğin Uygulamaları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

6- RADYASYON KAYNAKLARI VE DOZU

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA

RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ DERS. Prof. Dr. Haluk YÜCEL RADYASYON DEDEKSİYON VERİMİ, ÖLÜ ZAMAN, PULS YIĞILMASI ÖZELLİKLERİ

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

RADYASYON FİZİĞİ 4. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

PHILIPS FORTE GAMA KAMERA SİSTEMİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYONU

12. SINIF KONU ANLATIMLI

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

X-Ray Çözümleri - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi.

Gamma Bozunumu

X-Işınları. Çalışma Soruları. Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü. X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

1-Tanım: Elektrik Yük, Elektrik Kuvvet, Elektrik Alan, Elektrik Potansiyel Ve Potansiyel Enerji, Kapasitansın öğretilmesi.

RADYOAKTİVİTE Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik)

RADYASYON ve RADYASYONDAN KORUNMA. Cansu Akbay Biyomedikal Yük. Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

X-Işınları. Çalışma Soruları

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan.

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Nükleer Tıp'ta Kullanılan Kalibrasyon Kaynaklarının Üretimi. Mehmet İnce Epsilon Elektronik

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

TARAMA ELEKTRON MİKROSKOBU SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

RADYASYON FİZİĞİ 5. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fizik Bölümü Fizik 8.04 Bahar 2006 SINAV 1 Salı, Mart 14, :00-12:30

Nükleer Fizik II Bölüm 14. Nükleer Uygulamalar

TIPTA GÖRÜNTÜLEME. Prof. Dr. M. Tunaya KALKAN. Biyofizik Anabilim Dalı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Elektromanyetik Radyasyon (Enerji) Nedir?

CEVAP D. 6. T 1 > T c, B 1 = B T 2 < T c, B 2 = 0 ESEN YAYINLARI

Tıpda çıplak gözle görülemeyen dokular ve organlar radyolojik tanı yöntemleri ile incelenmektedir. Radyolojik görüntülerin elde edilmesinde; röntgen

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA

Transkript:

Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer Tıp Görüntüleme Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Ultrasonik Görüntüleme (US)

X-ışınları Görüntüleme Teknikleri X-ışınları nedir? Kütlesi yok Yük yok Enerji Teşhisiniz nedir?

X-ışınları Görüntüleme Teknikleri X-ışınları şunları yapabilir: Vücudun içinden geçer Sapmış veya saçılmış olur Emilirler Doku içinden Geçen X-Işınları X-ışını enerjisine ve dokunun atom numarasına bağlı Daha yüksek enerji x-ışını - geçmek olasılığı daha yüksek Daha yüksek atom numarası - x-ışını absorbe olma olasılığı daha yüksek Bu görüntüde vücudun neresinden en fazla x-ışınları geçti?

Vücuttan geçen x-ışınları nasıl bir görüntü oluşturur? 1. Vücuddan geçen X-ışınları filmi koyu hale getirir (siyah) Tamamen bloke olan x-ışınları filme erişmiyor ve filmi açık (beyaz) hale getiriyor. Hava = düşük atomik # = x-ışınları geçer = görüntü karanlık Metal = yüksek atomik # = x-ışınları engellendi = görüntü hafif (beyaz) 2. 4. 5. 3. Hava ve Metal Hangisidir?

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Konvansiyonel röntgen, 3 Boyutlu yapıların 2 Boyutlu görüntülere indirgemesiyle olumsuz etkiliyor. BT, daha düşük boyutsal çözünürlüğe sahip olmasına rağmen, mükemmel bir anatomik görüntü üretir: KESİT'. Döndürme çoklu izdüşüm verir X-ışını tüpü İnce x-ışını demeti BT, aşırı derecede iyi düşük kontrast çözünürlüğü sağlamak için yüksek radyasyon dozu kullanır (2mm'lik nesnenin konvansiyonel çözünürlüğünün ~ 10 katı). Doku tipindeki küçük değişikliklerin saptanmasını sağlar. Detektör Hasta

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer Magnetik Moment Magnetik Moment Çekirdeğin Spini (proton) Çubuk magnet

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Sıfır Dış Magnetik Alanda; Rastgele proton yönelimi

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Güçlü Magnetik Alanda Güçlü Magnetik Alan Bazıları yukarı yönde bazıları aşağı yönde yönelmişlerdir. Ancak Çoğu yukarı yönde. 1 million proton ~ 500,002 Yukarı 499,998 Aşağı.

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) M

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Larmor Frekansı Salınım' oranı, güçlü manyetik alan kuvvetine bağlıdır F = B = jiromagnetic oran (protonlar için Tesla başına 42.57 MHz) 1 Tesla 10,000 x Dünyanın Magnetik Alanı.

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Uzaysal boyutların Frekans kodlaması Gradyan yok B Gradyan var B Bilinen eğim X X 3 blobs of protons Üçü de aynı B yi görür ve aynı oranda salınım Herbiri farklı B yi görür ve Üç farklı oranda salınım

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer Relaksasyon ve Görüntü Kontrastı Z Spin-Örgü (T 1 ) Relaksasyon. Magnetik alan doğrultusu, B M z M Kitle magnetizasyonunun (M) geri getirilmesi. B ile yeniden hizalanır T 1 ~ 1 sn dokular için. X Y Proton yoğunluk değişimi< 10% T 1 değişimleri ~ 700% olabilir

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri Radyoizotop Görüntüleme Hastaya uygulanan gamma () yayan radyoizotop ve bir GAMMA KAMERA, hastadan çıkan radyasyonun mekansal dağılımını tespit eder. Technetium-99m ( 99m Tc) ile yapılan rutin taramaların % 90'ından fazlası; Dinamik modda böbrek fonksiyonu - FONKSİYONEL görüntüleme. 99m Tc neredeyse tamamen monoenergetik ışınları 140keV da T½ = 6 saatte yayar - decay decay - decay 99 Mo 99m 42 Tc 99 43 Tc 67 hours 6 hours 43 200k years

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri Gamma Kamera Yükselteçlere, konumsal mantık devrelerine vb. bağlı PMT dizileri. NaI (Tl) sintilasyon Kristali Işını arasından geçer Hasta ray stopped Kolimatör Alınan gama ışınları NaI kristalinde fotoelektrik iyonizasyona neden olur. Bu olaydan ikincil elektron SİNTİLASYON yoluyla görünür fotonlar üretir.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) -ışın detektörü + - Radyoaktif çekirdek Radyoaktif izotop hastaya enjekte edildiğinde bozunmaya başlar ve + -parçacıkları yayar. Kısa bir mesafe içinde, + -parçacığı bir elektrona çarpar ve ikisi de bir çift gama ışını üreterek yok oluyorlar. -.ışınlarının nereden geldiğini tespit ederek ve yeniden oluşturarak radyo izotopunun yerini ve konsantrasyonunu ölçebiliriz.

0 Ultrasonik Görüntüleme Yayılan puls c Reflektör (Doku arayüzü) Dönüştürücü d c Daha düşük genlik Yansıyan puls c ~ 1500 m/s Ultrason yansıma zamanları pozisyonu hesaplar. Pozisyon, d=ct/2 denklemi kullanılarak hesaplanır Toplanan yansıyan pulsun boyutu akustik empedansı ve parlaklığı verir.

Güvenlik Yöntem Radyasyon Tipi Yorumlar X-ışını görüntüleme Radyoizotop Tarama } Ionising Radiation Etkileri uzun zamanda belli olur Stokastik hasar. Ultarsonik Görüntüleme MRI } Non-ionising Radiation Daha az zararlı.

Avantajları veya Dezavantajları Görüntüleme Tekniği X-ışını Ultrason Nükleer Tıp MRI Avantaj Kemik yumuşak doku arayüzleri. Yüksek uzaysal çözünürlük. Hızlı ve ucuz. İyi yumuşak doku kontrastı. Hızlı ve ucuz. Anatomik değil işlevsel. 3 boyutlu olabilir. PET - çok hassas metabolik alet. Üstün yumuşak doku kontrastı. Fonksiyonel görüntüleme ve spektroskopi yeteneği. 3 (veya 4) boyutlu. Dezavantaj Zayıf yumuşak doku kontrastı. Düzlemsel - BT haricinde. Temel olarak anatomik. Sadece 'makul' alansal çözünürlük. 'Düzlemsel'. Anatomik değil işlevsel. Yetersiz uzaysal çözünürlük. PET çok pahalı. Uzun tarama süreleri. Sadece 'makul' alansal çözünürlük. Uzun tarama zamanları.